中国辐射卫生  1996, Vol. 5 Issue (1): 53-56  DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.1996.01.029

引用本文 

刘伟琪. 放射性安全防护的计算机化管理[J]. 中国辐射卫生, 1996, 5(1): 53-56. DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.1996.01.029.
放射性安全防护的计算机化管理
刘伟琪     
上海市放射医学研究所, 上海 200032

近年来在放射性同位素应用的领域里用小型计算机进行放射性安全防护管理已开始逐步普及, 并正以一门新的技术引人注目地向前发展, 本文收集了部分国外文献和报导, 将目前世界上特别是日本在放射性安全防护系统的计算机化管理的大致情况综述如下。

从美国Health Physics已发表的论文中可以看出和用计算机进行放射性同位素(以下称RI)安全管理的首先是美国。1970年Wegest和Gallagha[1]发表了为研究所放射源库存保管用FORTRAN语言编写的程序。1971年Ibbott等人[2]用BASIC语言开发了Colorado大学医学中心的RI放射源和废物管理用程序。1977年Chu等人[3]把FORTRAN和ASSEMBLER组合开发了大学RI库存管理软件。1982年Hooly等人[4]用微型计算机开发了核医学放射源库存管理和患者检查数据管理用的软件。1987年Nishizawa·K等人发表了用微型计算机进行出入系统的管理。1990年Class和Gross[6]发表了从放射源在库管理的软件建立污染检查的实施计划。1993年Hamano. D.M[7]等人发表了用计算机进行放射性有机废液的管理等。

日本用计算机进行放射性安全管理是从原子能大型设施开始的,从1974年起开始应用到原子能设施的环境管理,从1977年至1982年逐步应用到各设施进出系统的管理,而包括测量数据的记录和处理,受照剂量管理,废物管理等在内的综合计算机管理系统的论文则是日本于1987年在世界上最早发表的。日本计算机的历史只有15~20年,约美国计算机化历史的一半,但是微型机的应用比美国还早,而且高度地系统化,相当广泛和普及[8]

2 计算机管理的对象和已开发的主要系统

从放射性安全管理工作的内容来分,可以分为人员的管理、物的管理、环境的管理和设施的管理。再进一步细分则又可分别包括以下内容:(1)人员的管理:实验室出入、教育训练、健康诊断、受照剂量、污染检查等管理。(2)物的管理:RI购入、确认、保管、转让、废弃、搬运等管理。(3)环境的管理:工作场所的表面污染、剂量当量率、空气中放射性浓度、排气、排水监测等数据的收集和处理。(4)设施的管理:房子、大、中型设备、仪器、仪表、电源、水消防安全等管理。所有这些工作内容利用计算机都可加以妥善地管理,只要根据各单位不同情况和能力作不同的选择,各类管理的软件最初也是分别单独开发的,最近把它们组合在一起成为一个系统软件也开始多起来了,因为从管理业务来说,很多数据是相互关连的,一起处理、操作、这是人们所希望的。目前已开发的管理内容很多,现选择一些主要的部门和内容分别加以说明。

2.1 管理区域出入管理[9][10] 2.1.1 出入管理的主要内容

一般在很多放射性设施的管理区域出入口处要预先登记进去人员的姓名和所属单位,并让他们带上袖珍剂量计,出来时又要交出剂量计进行读数,如进入非密封RI设施出来时还要进行污染检查,通常把这种进出管理区域时实施的放射性管理行为叫做“管理区域出入管理”。如把这一管理内容再详细地分类就如表 1所示的这些内容[8]

表 1 出入分理的主要内容
2.1.2 出入管理系统的组成

出入管理系统的组成一般由微型计算机、系统控制器、电器自动门、手、足、衣污染检测仪、卡片读出器,进而可增加个人识别装置如视网膜或指纹识别装置及由录像监视机、监视电视和热敏传感器等组成的自动录像系统等组成。

2.1.3 用计算机进行出入管理的优点

(1) 对出入的长时间监视:只要计算机在运行,即使具体管理人员不在,无论在夜里还是在休息日都能同平常一样进行出入管理。(2)严格的出入限制:计算机与电器自动门、锁连结能防止未办过正规手续的无卡片人员的进入,同样,计算机与实验室出入门,表面污染监测仪连结,能防止不进行污染检查或检查不合格的人员的出退。(3)出入记录的正确性:由于计算机内藏日历和时间并已预先将持卡者一览表内容储入计算机内,所以能正确地将出入者姓名、所属单位、出入时间等正确无误地记录下来。(4)出入记录的整理、分析、保存:能按各类要求自动制成日报表、月报表和年报表。这种记录在日本规定要保存5年。

2.2 RI的管理[11][12] 2.2.1 RI管理的主要内容

RI管理的主要内容有RI使用申请、订购、确认使用、保管和废弃等。具体内容如表 2所示。

表 2 RI管理的主要内容

另外,RI的半衰期、剂量当量率常数等也可预先输入,便于计算。

2.2.2 RI管理的操作流程

RI管理的计算机控制操作流程如附图所示。

附图 RI管理的操作流程
2.2.3 RI管理系统的组成和运行

RI管理系统由微型计算机、系统控制器、卡片读出器贮藏室门和自动出入装置、放射源保管库、录像监视系统等部件组成。

该控制系统的管理让实验者自己出、入RI库取出和存进RI,这样可使受照剂量分散,不集中在保管员一人身上。使用者每次进出源库的人数,时间和次数全部由计算机控制系统自动登录打印出来,同位素的使用情况、剩余量、废物量由使用者填好表格交安全管理室输入计算机。另外,贮藏源室和保管库的钥匙分别用卡片和管理室的计算机来控制,这样就彻底防止了放射源的误用。

2.3 放射性环境监测的管理[13, 14] 2.3.1 计算机控制环境监测的内容

用计算机进行放射性环境监测、集中监视的主要内容如表 3所示,由管理区域内监测、排出的放射性物质监测和周围环境的监测三部分构成。应采用各种放射性监测仪表对环境的剂量当量率、作业环境的粉尘浓度、放射性气体、气溶胶浓度、排气、排水等放射性浓度进行连续监视和监测,测量指示值如发生异常,就立即发出警报,催促注意,这时必须迅速地取得确切的情报,并采取适当的防护措施。

表 3 放射性环境监测的种类
2.3.2 集中监视系统的构成和机能

集中监视系统由放射性监测的数据接受装置(输入装置)数据处理装置、结果表示装置(显示器、图形面板、警报表示盘)、结果输出装置(打字、拷贝)数据保存装置及向其它机关传送数据的装置等组成[8]

设计该系统时还应考虑以下这些机能:

(1) 收集、分析、判断大量的情报,同时还要收集设备运行中发生故障的情报。(2)为了导出确切的判断,该系统要能处理数据,并把情报在显示屏上表示出来。(3)为了防止操作错误,使不熟练的管理人员容易掌握,要提高该系统的可操作性。(4)选择适当的数据收集间隔和情报传送时间。(5)能经受临时停电并确保其可靠性。(6)要考虑到今后可能增加监测设备的可能性。(7)要小型化。

2.3.3 环境监测仪器和监视系统装置的种类

近年来放射性环境自动监测仪器和中央监视系统装置已开发得相当成熟,日本就有了口力、产业科学、富士电机、日立电子等公司生产的各种产品。这些监测仪器检测灵敏度高、自动切换采样、自动计数并都与中央监视系统连结,可自动定时,定量计测,但仪器价格昂贵。中央监视装置有CPV方式,也有记录计方式等[8]

此外,用计算机进行个人受照剂量的管理、放射性健康诊断的管理和教育训练的管理等也都早已开发成功并广泛地应用了,篇幅有限不再赘述。

3 计算机管理系统存在的问题和应注意的事项 3.1

人们对机械管理方式尚不习惯,有时可能反而增加了麻烦,因此在引入该管理方式之前应把该方式的好处充分加以说明。

3.2

管理体制的通融性差,特别是市售的软件系统,它的体制改变更困难。

3.3

一次性投资高,可根据各单位实际情况采用分期分批改进的办法。

3.4

必须要有既懂计算机又有放射性安全管理经验的人来管理。

3.5

计算机软件选择要慎重。有计算机编程能力的单位可以购买通用的数据板,根据本单位的不同情况再自己编程。

4 结尾

RI安全防护管理的计灯机化随着微型计算机处理速度和容量的进一步提高以及人们对RI安全管理重要性认识的不断提高必将更快地发展和普及。现在已采用的国家和单位已越来越体现出它的严密性、安全性、处理简单化和统计方便等优点,同时反过来又促进了RI的研究和应用。应该看到用微型计算机进行RI安全管理作为一门新的技术已开始确立,并已不断地向前发展,这是一个必然趋势。

参考文献
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